髙电荷态ECR离子源微波与等离子体相互作用机制的数值模拟研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11705254
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2802.加速器技术及应用
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

The mechanism of the interaction between microwave and plasma in electron cyclotron resonance ion sources has not been reasonably explained by existing physical theory. In this project, a physical and computational model of ECR ion source has been proposed to study the interaction between microwave and plasma. A three-dimensional electromagnetic particle-in-cell plus Monte Carlo method is used to simulate the detailed microscopic information about the distributions of electromagnetic fields and charged particles from the initial stage to the steady state of ECR ion source, and the spatio-temporal evolution of the movements of charged particles and the absorption of microwave are shown. The macroscopic features of ECR ion source are also found by the statistical treatment of microscopic information. This study will provide a better understanding of the interaction between microwave and plasma, and meanwhile facilitate the development of ECR ion source and its design in the next generation.
髙电荷态ECR离子源微波与等离子体的相互作用机制,目前并没有令人信服的理论解释。本项目拟构建完整的ECR离子源物理模型,通过粒子模拟(PIC)与蒙特卡罗(MC)相结合的方法对髙电荷态ECR离子源从放电初期到放电稳态过程中微波与等离子体的相互作用机制开展系统的数值模拟与理论研究,重点研究此过程中的微波场分布、带电粒子相空间分布以及它们随时间、空间的演化,同时通过对大量微观信息进行统计平均给出电子(离子)密度、温度、能量分布及速度分布等宏观的ECR等离子体特性,揭示高电荷态ECR离子源微波与等离子体相互作用的瞬态特性与微观机制。本项目的研究将进一步加深对ECR离子源物理机制的理解,对进一步提高ECR离子源性能、改进离子源设计提供更高效的理论指导。

结项摘要

本项目基于LAPECR1U离子源构建了完整的三维ECR离子源物理模型,并通过粒子模拟(PIC)与蒙特卡罗(MC)相结合的方法数值实现该模型。重点研究了ECR离子源从放电初始到放电稳态过程中的微波场分布、带电粒子相空间分布及其演化,同时通过对大量微观信息进行统计平均给出电子密度、温度分布等宏观的ECR等离子体特征参数,得到微波与ECR等离子体相互作用的瞬态特性与微观细节。在实验验证方面,系统研究了离子源外部参数对ECR等离子体热电子特性的影响,证实了微波加热导致的螺距角散射(microwave induced pitch angle scattering)这一热电子损失机制,并利用共振场平均梯度这一表征量解释热电子加热机制。本项目的研究加深了对ECR离子源物理机制的理解,对进一步提高ECR离子源性能、改进离子源设计提供一定的理论指导。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Effects of magnetic configuration on hot electrons in a minimum-B ECR plasma
磁构型对最小 B ECR 等离子体中热电子的影响
  • DOI:
    10.1088/1361-6587/ab9d8f
  • 发表时间:
    2020-08
  • 期刊:
    Plasma Physics and Controlled Fusion
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    J B Li;L X Li;B S Bhaskar;V Toivanen;O Tarvainen;D Hitz;L B Li;W Lu;H Koivisto;T Thuillier;J W Guo;X Z Zhang;H Y Zhao;L T Sun;H W Zhao
  • 通讯作者:
    H W Zhao
3D particle-in-cell simulations of electron magnetic confinement in electron cyclotron resonance ion sources
电子回旋共振离子源中电子磁约束的 3D 细胞内粒子模拟
  • DOI:
    10.1063/1.5127546
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Review of Scientific Instruments
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    Xiaolin Jin;Li Lei;Jibo Li;Tao Huang;Xiaoyan Zhang;Zhonghai Yang;Bin Li
  • 通讯作者:
    Bin Li
Influence of electron cyclotron resonance ion source parameters on high energy electrons
电子回旋共振离子源参数对高能电子的影响
  • DOI:
    10.1063/5.0011403
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Review of Scientific Instruments
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    J B Li;L X Li;L B Li;J W Guo;D Hitz;W Lu;Y C Feng;W H Zhang;X Z Zhang;H Y Zhao;L T Sun;H W Zhao
  • 通讯作者:
    H W Zhao

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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